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從土木工程轉(zhuǎn)型到人工智能的經(jīng)歷

工程師人生 ? 來源:工程師吳畏 ? 2019-08-19 15:40 ? 次閱讀
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2017年底,我在設(shè)計(jì)院從事橋梁設(shè)計(jì)工作,對(duì)職業(yè)發(fā)展有了新的想法,決定從土木工程轉(zhuǎn)行到人工智能領(lǐng)域。經(jīng)過3個(gè)月的準(zhǔn)備,成功拿到AI算法研發(fā)offer,在2018年5月入職上海一家AI獨(dú)角獸。

回顧這段大跨度的轉(zhuǎn)型經(jīng)歷,努力固然是成功的基礎(chǔ),但更重要的是面對(duì)高難度的目標(biāo),如何拆解問題、做出高質(zhì)量的決策、并且用果斷的行動(dòng)實(shí)現(xiàn)自己的愿景??缃绲慕?jīng)歷或許不可復(fù)制,但對(duì)于如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、解決問題,態(tài)度和思維方式可以一以貫之。

1. 轉(zhuǎn)型之路

轉(zhuǎn)型之前的我是剛畢業(yè)從事市政工程設(shè)計(jì)的橋梁工程師。轉(zhuǎn)型的過程,大約兩個(gè)半月學(xué)習(xí)人工智能領(lǐng)域的技術(shù),用三個(gè)星期投簡(jiǎn)歷面試。原工作在職的狀態(tài)下,能在三個(gè)月完成這樣的轉(zhuǎn)型,達(dá)成目標(biāo)的關(guān)鍵不在于地毯式地學(xué)完了所有的技術(shù),而在于做對(duì)了6個(gè)關(guān)鍵決策:

瞄準(zhǔn)深度學(xué)習(xí)方向

完成大數(shù)據(jù)比賽項(xiàng)目

挖掘自核心優(yōu)勢(shì)

把握金三銀四機(jī)會(huì)窗口

修改簡(jiǎn)歷,重構(gòu)人設(shè)

打造價(jià)值點(diǎn),支撐能力面

1.1 確定深度學(xué)習(xí)方向,選定吳恩達(dá)課程

第一個(gè)關(guān)鍵決策:從什么方向切入?

2017年,人工智能已經(jīng)成為國民級(jí)的話題。但要從事專業(yè)的工作必須弄清楚,人工智能究竟是什么、從業(yè)人員具體要做什么、有哪些關(guān)鍵技術(shù)。對(duì)應(yīng)的?學(xué)習(xí)傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、通用機(jī)器學(xué)習(xí)算法、還是最流行的深度學(xué)習(xí)?

為了想清楚這個(gè)問題,重讀了吳軍老師的《智能時(shí)代》和李開復(fù)的《人工智能》,基本弄清楚了當(dāng)前人工智能的興起關(guān)鍵在于“深度學(xué)習(xí)”方法的跨越式發(fā)展,而深度學(xué)習(xí)是計(jì)算機(jī)科學(xué)下機(jī)器學(xué)習(xí)的一個(gè)分支。順著深度學(xué)習(xí)的線索,找到了網(wǎng)上最熱門的吳恩達(dá)《Deep Learning》課程,系統(tǒng)學(xué)了深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法和圖像識(shí)別的技術(shù)。

后來的經(jīng)歷表明,吳恩達(dá)的課程講的最好(并非最深),配套資源(習(xí)題、編程作業(yè))非常容易上手,是初學(xué)者最佳的選擇。并且課程知名度高,在業(yè)內(nèi)也有認(rèn)可度,學(xué)到的概念和方法基本可以滿足面試的要求。

1.2 參加阿里天池大數(shù)據(jù)比賽,取得名次

第二個(gè)關(guān)鍵決策:如何證明職業(yè)勝任力?

學(xué)完吳恩達(dá)課程是一件花時(shí)間就能完成的事情,但是如何證明自己具備職業(yè)能力呢。和中科院自動(dòng)化所讀研的許同學(xué)交流,他給我的建議是做一個(gè)大數(shù)據(jù)比賽,鍛煉實(shí)際的項(xiàng)目應(yīng)用能力,例如阿里天池比賽,或國外的kaggle。

決定做大數(shù)據(jù)比賽之后,我與南大計(jì)算機(jī)讀研的好友Z兄商量,決定在春節(jié)期間做比賽。春節(jié)之前,在南大奮戰(zhàn)一周,搭建了基本的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,但成績(jī)極差,排名倒數(shù),鎩羽而歸?;丶抑罄^續(xù)推進(jìn),整個(gè)春節(jié)假期全部投入,與國科大的W同學(xué)(當(dāng)時(shí)比賽的第一名)不斷交流,改進(jìn)模型,終于在春節(jié)假期結(jié)束前夕取得理想結(jié)果,排名前20%。開始上班后,沒有時(shí)間繼續(xù)做比賽,成績(jī)定格在這個(gè)水平。

大數(shù)據(jù)比賽耗費(fèi)的精力,過程之艱難,遠(yuǎn)超之前的想象。但收獲也是巨大的,以非計(jì)算機(jī)專業(yè)的基礎(chǔ),在兩三個(gè)星期內(nèi)具備Python實(shí)戰(zhàn)能力,學(xué)會(huì)Linux操作基礎(chǔ),還能部署云計(jì)算,基本解決深度學(xué)習(xí)的調(diào)參問題,最終取得一個(gè)得體的成績(jī)。大數(shù)據(jù)比賽的成果打造成了項(xiàng)目經(jīng)歷,后來成為每次面試的壓軸戲,每次都能和面試官侃侃而談,使對(duì)方相信我具備從業(yè)的能力。

1.3 挖掘個(gè)人優(yōu)勢(shì),側(cè)重?cái)?shù)學(xué)、算法理論

第三個(gè)關(guān)鍵決策:定位個(gè)人核心優(yōu)勢(shì)?

學(xué)習(xí)準(zhǔn)備的過程中,有一個(gè)關(guān)鍵的戰(zhàn)略性問題:自己的核心優(yōu)勢(shì)究竟是什么。最初,自己理解是,本科碩士有一些在本專業(yè)編程開發(fā)的經(jīng)歷,英語能力強(qiáng),善于總結(jié)寫作、快速學(xué)習(xí)等等。但這些自以為的優(yōu)勢(shì),并沒有立竿見影的效果,在土木工程的圈子里,我可能算是懂一點(diǎn)編程的,但在IT的圈子里,編程熟練度可能不如上幾個(gè)月培訓(xùn)的人。元旦時(shí),與在深圳做IT的同學(xué)孫sir交流,他給我的建議是我以前從來沒有意識(shí)到的:“你的最大優(yōu)勢(shì)是數(shù)學(xué)好,數(shù)學(xué)基礎(chǔ)強(qiáng)可以在算法方向持久發(fā)展,而缺乏基礎(chǔ)的人做不到?!?/p>

最初自己的設(shè)定是做數(shù)據(jù)分析相關(guān),從沒想過直接做算法,要知道在純計(jì)算機(jī)領(lǐng)域領(lǐng)域,算法也是最難啃的一塊。后來想明白,雖然完全沒有算法基礎(chǔ),但畢竟本碩7年的學(xué)習(xí)培養(yǎng)了很好的理論基礎(chǔ),做側(cè)重學(xué)習(xí)和研究的事情是自己的強(qiáng)項(xiàng)。于是,整個(gè)備戰(zhàn)過程,除了必要的Python編程語言學(xué)習(xí),其余的時(shí)間都放在深度學(xué)習(xí),機(jī)器學(xué)習(xí)算法學(xué)習(xí)上,花很多時(shí)間學(xué)清楚了諸多經(jīng)典算法的數(shù)學(xué)推導(dǎo)(如SVM,k-means,k-鄰近,決策樹,協(xié)同過濾等)。與這一策略對(duì)應(yīng)的是,我放棄了原計(jì)劃學(xué)習(xí)一大堆編程語言(Csharp、C++、R),的想法。

有了這樣基礎(chǔ),我的求職范圍從較窄的深度學(xué)習(xí)工程師,擴(kuò)展到更寬廣的機(jī)器學(xué)習(xí)工程師。在諸多面試中,對(duì)算法的原理侃侃而談,避開了自己最不擅長(zhǎng)的編程代碼實(shí)現(xiàn)問題,此為揚(yáng)長(zhǎng)避短。從實(shí)際工作來看,這也是有道理的,具體的編程語言和代碼實(shí)現(xiàn)是容易學(xué)會(huì),可以培養(yǎng)的,但理論基礎(chǔ)的欠缺幾乎難以彌補(bǔ)。

1.4 抓住金三銀四求職季節(jié)

第四個(gè)關(guān)鍵決策:什么時(shí)機(jī)開始投簡(jiǎn)歷?

春節(jié)后,到了三月初,除了學(xué)完吳恩達(dá)課程,做了大數(shù)據(jù)比賽,在其他方面還很欠缺。當(dāng)時(shí)計(jì)劃再學(xué)習(xí)一兩個(gè)月之后,再找投簡(jiǎn)歷。女朋友一針見血地指出,現(xiàn)在是金三銀四的求職季,工作機(jī)會(huì)最多,要趕快投簡(jiǎn)歷,通過面試與業(yè)內(nèi)人士交流,才知道公司究竟需要什么能力,而不是閉門讀書憋大招。

當(dāng)時(shí)看起來,自己在技能上還很欠缺,總想再學(xué)一些技術(shù),讓簡(jiǎn)歷更豐滿一些。反復(fù)考慮之后,決定按女朋友的建議行動(dòng)。抱著測(cè)試IT行業(yè)下限的態(tài)度,在拉勾網(wǎng)上填了在線簡(jiǎn)歷,先投了一大批中小公司的職位,原因很簡(jiǎn)單,大公司和明星企業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)要求很高,不具備。直接的結(jié)果是收到一大批“不合適”、“不匹配”,石沉大海。

事后來看,這又是一個(gè)非常重要的決策,“做準(zhǔn)備”是一個(gè)沒有盡頭的事情,知識(shí)和技術(shù)是永遠(yuǎn)學(xué)不完的。因此做事的關(guān)鍵不在于學(xué)多少技術(shù),而在于如何達(dá)成自己的目標(biāo)--拿到一個(gè)人工智能算法工程師的offer。要達(dá)到這個(gè)目標(biāo),很關(guān)鍵在于了解行業(yè)的需求,而投簡(jiǎn)歷,參加面試就是最直接最一線的方式。

1.5 重新設(shè)計(jì)簡(jiǎn)歷,爭(zhēng)取面試機(jī)會(huì)

第五個(gè)關(guān)鍵決策:如何調(diào)整自己的人設(shè)?

直接投出簡(jiǎn)歷的效果并不理想,與一位更早轉(zhuǎn)型的朋友田兄交流之后,給了幾條簡(jiǎn)歷修改的建議:

去掉一切與土木工程相關(guān)的描述,淡化原專業(yè)背景

把編程開發(fā)相關(guān)經(jīng)歷調(diào)整到前面,按相關(guān)性排序,而不是時(shí)間

加上自己的個(gè)人自述

這幾點(diǎn)修改,表面上看起來是格式調(diào)整,但對(duì)于收到簡(jiǎn)歷的人來說,是人設(shè)的變化。以前的簡(jiǎn)歷更像是“土木工程領(lǐng)域很擅長(zhǎng)編程”的人,而修改后更像“大數(shù)據(jù)從業(yè)者,做過土木工程方面的項(xiàng)目”,HR更容易認(rèn)為這份簡(jiǎn)歷適合AI算法工程師的崗位。在修改簡(jiǎn)歷重新投出后,收到了8個(gè)面試邀約,這也體現(xiàn)了行業(yè)的認(rèn)可。

在長(zhǎng)達(dá)兩周的面試周期中,每次面試之后,不論成敗,第一件事情是復(fù)盤面試的結(jié)果,有針對(duì)地準(zhǔn)備下一次面試,可謂“迭代式成長(zhǎng)”。一次次的面試,實(shí)際上起到了陪練的效果。由于專業(yè)跨度很大的特殊性,僅僅一份簡(jiǎn)歷遠(yuǎn)不足以證明自己的能力,必須爭(zhēng)取面試的機(jī)會(huì),充分展示自己的價(jià)值。更早轉(zhuǎn)行的彭兄曾經(jīng)說,找工作最重要的就是面試,能拿到面試的機(jī)會(huì)就是成功的一半,此言不虛。

1.6 研讀經(jīng)典算法論文,通過最難面試

第六個(gè)關(guān)鍵決策:以點(diǎn)帶面,拿下制高點(diǎn)

經(jīng)過前7家公司的面試,已經(jīng)拿到了1個(gè)半offer,最后一家面試迎來了上海最大的AI獨(dú)角獸企業(yè),以算法著稱的Y公司。Y公司也是發(fā)展最好,招人要求最高的公司。能夠通過面試,最終入職,得益于最后一個(gè)關(guān)鍵決策--研讀經(jīng)典算法。

經(jīng)過C師姐的內(nèi)推,在第三周取得了的面試機(jī)會(huì),由于此前兩周已經(jīng)面試了7家公司,對(duì)于面試的基本套路已經(jīng)很熟悉。第二周的周末,我考慮要準(zhǔn)備下一次面試,最重要的事情是什么?對(duì)于面試常見的問題,各種算法的基本原理、項(xiàng)目的展示,已經(jīng)很熟悉,基本可以撐起做為機(jī)器學(xué)習(xí)算法工程師的能力面,如何進(jìn)一步突出自己的價(jià)值呢?最重要的事不再是面的拓展,而是拿下一個(gè)制高點(diǎn):研讀機(jī)器視覺領(lǐng)域的論文,把自己在數(shù)學(xué)、算法模型的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮大極致,用一個(gè)價(jià)值點(diǎn)支撐起整個(gè)能力面的高峰。于是在周末兩天,研讀了4篇經(jīng)典的圖像識(shí)別論文,搞懂了其中的模型和算法原理,寫了七八頁的筆記。

第三周,迎來了最重要也最硬的Y公司技術(shù)面試。技術(shù)面的流程,幾乎是為我量身打造的,基本只考了兩個(gè)問題:

選擇一篇經(jīng)典論文,推導(dǎo)其算法模型

分析論述Y公司的一篇經(jīng)典獲獎(jiǎng)?wù)撐?/p>

憑借之前研讀論文的基礎(chǔ),在一個(gè)半小時(shí)的面試中,對(duì)這兩個(gè)極有難度的問題基本都能回答上。最終經(jīng)過后續(xù)的兩輪面試,終于取得了的offer,成功入職國內(nèi)第一梯隊(duì)的人工智能企業(yè)。

此處還有一個(gè)決策:妥協(xié)。

為了提高成功率,主動(dòng)降低了崗位要求,以算法測(cè)試工程師崗位面試、拿到研發(fā)部崗offer。在入職6個(gè)月后通過考核評(píng)測(cè),成功轉(zhuǎn)崗到算法工程師。從過程來看,只要入職的平臺(tái)足夠好,完全可以接受先以偏低端崗位入職,進(jìn)入行業(yè)之后,在工作中更有針對(duì)性地提升專業(yè)技能,再向高端崗位轉(zhuǎn)崗。工作上的能力,總體上是實(shí)踐鍛煉出來的,不是自己在家憋大招能搞定的,拿到入場(chǎng)的機(jī)會(huì),開始迭代和實(shí)踐才是最重要。換個(gè)角度看那些科班出身的算法工程師,他們也需要在校的各種項(xiàng)目、實(shí)習(xí)的鍛煉,才可能勝任算法工程師的職位。

1.7 決策總結(jié)

整個(gè)轉(zhuǎn)型的過程,遠(yuǎn)非6個(gè)關(guān)鍵決策能講清楚。但這6個(gè)關(guān)鍵的決策基本決定了轉(zhuǎn)型之路的走向和最終的成果。

從天時(shí)地利人和的角度來看:

天時(shí),抓住時(shí)機(jī)窗口

2017年AI爆發(fā),2018年初金三銀四的求職季,整個(gè)行業(yè)有大量的崗位機(jī)會(huì)。

然而到了2018下半年,經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化,大量互聯(lián)網(wǎng)公司裁員,跨界求職概率渺茫。

地利

上海作為一線城市,產(chǎn)業(yè)豐富,個(gè)人的選擇面非常廣闊,大量試錯(cuò)的機(jī)會(huì)。

人和

轉(zhuǎn)型過程中,要進(jìn)入一個(gè)完全不熟悉的行業(yè),必須主動(dòng)借助外力的支持,而不是自己的蠻干。

行業(yè)內(nèi)各位同學(xué)朋友的建議反饋、內(nèi)推支持起到了極大的主力;轉(zhuǎn)型期面對(duì)極大的壓力,女朋友全力支持、出謀劃策,我們一起做出了一系列高質(zhì)量的決策。

2. 總結(jié)反思

換工作的轉(zhuǎn)型期已經(jīng)結(jié)束,新的職業(yè)已經(jīng)開始,復(fù)盤的意義在于總結(jié)對(duì)未來還有價(jià)值的一些啟示:

2.1 問題導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向

對(duì)于人工智能、區(qū)塊鏈之類的新興產(chǎn)業(yè),很多人都有一些嘗試的想法,但往往被各種問題攔?。簺]有相關(guān)專業(yè)學(xué)歷、怎么學(xué)技術(shù)、行業(yè)跨度太大等等。這種想法偏于問題導(dǎo)向的思維,看到了太多的困難和問題,反而讓自己無法行動(dòng)。

在我看來,決定要做一件事情,就應(yīng)該以結(jié)果為導(dǎo)向,把目標(biāo)拆解成一個(gè)個(gè)可以實(shí)現(xiàn)的步驟,集成一切可能資源推動(dòng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。沒有條件就創(chuàng)造條件。例如,對(duì)于非計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè),要做大數(shù)據(jù)比賽是一件極其困難的事情,但每個(gè)具體的困難都可以找到解決的辦法;

不懂大數(shù)據(jù) -》 去慕課平臺(tái)學(xué)大數(shù)據(jù)課程;

編程技術(shù)不熟 -》 找計(jì)算機(jī)專業(yè)的朋友組隊(duì);

個(gè)人電腦算力不足 -》 燒錢上阿里云計(jì)算平臺(tái);

模型有問題 -》 選手交流群找第一名的選手交流;

只要目標(biāo)明確,大多數(shù)問題總有破解直接之道,沒有條件就創(chuàng)造條件,路總是人走出來的,這是一種做事的態(tài)度。

2.2 尋找最重要的一件事情

轉(zhuǎn)型的過程要面對(duì)一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè),有太多的選擇和可能性,每個(gè)節(jié)點(diǎn)都有很多的分支選項(xiàng),但是能夠達(dá)成目標(biāo)的路徑總是有限的,必須在諸多要做的事情中找到最重要的一件事,并且把這件事情做好。

三個(gè)月完成大跨度的轉(zhuǎn)型,努力和付出是基礎(chǔ),但更重要的在于做對(duì)了關(guān)鍵的事情,基本沒有做無用功。如何能夠如此精準(zhǔn)做出最關(guān)鍵的決策呢?

其一,與業(yè)內(nèi)人士大量交流,這個(gè)過程中花了很多時(shí)間與在IT界工作的朋友溝通,探討自己想法和考慮,了解行業(yè)的需求。

其二,第一份工作的職場(chǎng)經(jīng)歷,使我懂得公司需要什么樣的人。因此一切行動(dòng)的目標(biāo)是成為人工智能企業(yè)需要的人,而不必糾結(jié)于要不要讀一個(gè)相關(guān)學(xué)位問題。

2.3 用明確的目標(biāo)來推進(jìn)充滿不確定的愿景

入職之后,同事問我土木工程和計(jì)算機(jī)專業(yè)有什么聯(lián)系嗎?答案是,幾乎沒有任何相關(guān)性,這是兩個(gè)完全不同的專業(yè),唯一的共性可能在于大一都修了公共基礎(chǔ)課。

這意味著,新進(jìn)入的行業(yè)與原來的行業(yè)完全不同,原來的經(jīng)驗(yàn)完全沒有復(fù)用性,要進(jìn)入人工智能的產(chǎn)業(yè)的愿景充滿了不確定性。然而,如果因?yàn)橥獠凯h(huán)境的不確定性而對(duì)自己沒有明確的計(jì)劃,那么轉(zhuǎn)型之路將遙遙無期。在一開始,我就確定一個(gè)明確的時(shí)間表,每個(gè)階段要做什么,何時(shí)完成吳恩達(dá)課程、何時(shí)完成大數(shù)據(jù)比賽等等,即使遇到問題,也不會(huì)輕易放棄既定的目標(biāo)。

明確的目標(biāo)會(huì)指引人不斷向前走,目標(biāo)可以失敗,但圍繞目標(biāo)做出的行動(dòng)創(chuàng)造的價(jià)值是可以復(fù)用的。有一位校友師兄曾經(jīng)幫我內(nèi)推今日頭條上海公司,當(dāng)時(shí)很興奮,用了一個(gè)周末學(xué)習(xí)了推薦算法。后來并未通過簡(jiǎn)歷關(guān),并沒有面試的機(jī)會(huì),但借機(jī)學(xué)會(huì)的推薦算法在多次其他的面試中都發(fā)揮的用武之地。

2.4 漸變與突變

三個(gè)月,從土木工程到人工智能,看似是一次劇烈的突變。但如果回到一年之前,在學(xué)校期間已經(jīng)讀了吳軍老師的《浪潮之巔》、《智能時(shí)代》、《硅谷之謎》以及專欄《硅谷來信》,對(duì)于IT產(chǎn)業(yè)和人工智能已經(jīng)有了概念上的了解,并不覺得陌生。從本科到碩士7年的求學(xué),培養(yǎng)的學(xué)習(xí)研究能力則奠定了自學(xué)人工智能技術(shù)的基礎(chǔ)。因此,從更長(zhǎng)的時(shí)間跨度來看,這也是漸變,逐漸尋找到更適合自己的事業(yè)。

3. 結(jié)語

面試中經(jīng)常被問到,為什么要從土木工程轉(zhuǎn)行做人工智能。我的回答是:

人的價(jià)值和成長(zhǎng)就像一座金字塔,本科和碩士七年的學(xué)習(xí),培養(yǎng)了基本的做事能力、思維方法;

在此之上,專業(yè)的學(xué)習(xí)鍛煉了學(xué)習(xí)和研究的能力,具備了系統(tǒng)掌握一門專業(yè)技能的素質(zhì);

在金子塔的最頂端才是土木工程專業(yè)的學(xué)位。

現(xiàn)在的轉(zhuǎn)型只是把已經(jīng)具備的基礎(chǔ)素質(zhì)和學(xué)習(xí)能力應(yīng)用到一個(gè)新的領(lǐng)域而已,對(duì)我而言只是一個(gè)新的發(fā)展階段。

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    人工智能大模型重塑教育與社會(huì)發(fā)展的當(dāng)下,無論是探索未來職業(yè)方向,還是更新技術(shù)儲(chǔ)備,掌握大模型知識(shí)都已成為新時(shí)代的必修課。職場(chǎng)上輔助工作的智能助手,課堂用于學(xué)術(shù)研究的
    發(fā)表于 07-04 11:10

    2025年人工智能工程領(lǐng)域的應(yīng)用趨勢(shì)

    人工智能在重塑工程范式方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用,它提供的工具和方法可提高各個(gè)領(lǐng)域的精度、效率和適應(yīng)性。想要在人工智能競(jìng)賽中保持領(lǐng)先的工程領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)該關(guān)注四個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的進(jìn)步:生成式
    的頭像 發(fā)表于 12-27 15:40 ?1660次閱讀

    人工智能應(yīng)用領(lǐng)域及未來展望

    計(jì)算能力的大幅提升、數(shù)據(jù)的爆炸式增長(zhǎng)以及算法的不斷創(chuàng)新,人工智能迎來了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。智能手機(jī)中的語音助手到自動(dòng)駕駛汽車,從醫(yī)療診斷金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,
    的頭像 發(fā)表于 12-07 11:29 ?1567次閱讀

    嵌入式和人工智能究竟是什么關(guān)系?

    嵌入式和人工智能究竟是什么關(guān)系? 嵌入式系統(tǒng)是一種特殊的系統(tǒng),它通常被嵌入其他設(shè)備或機(jī)器中,以實(shí)現(xiàn)特定功能。嵌入式系統(tǒng)具有非常強(qiáng)的適應(yīng)性和靈活性,能夠根據(jù)用戶需求進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)。它廣泛應(yīng)用于各種
    發(fā)表于 11-14 16:39

    對(duì)話華為大咖,探討油氣行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型人工智能技術(shù)的應(yīng)用與實(shí)踐

    數(shù)智化浪潮下,千行百業(yè)迎來新變革。油氣行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主戰(zhàn)場(chǎng)之一,人工智能技術(shù)的應(yīng)用已成為油氣數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一步。可油氣行業(yè)轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀如何?
    的頭像 發(fā)表于 10-19 20:08 ?1201次閱讀
    對(duì)話華為大咖,探討油氣行業(yè)數(shù)字化<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)型</b>和<b class='flag-5'>人工智能</b>技術(shù)的應(yīng)用與實(shí)踐

    《AI for Science:人工智能驅(qū)動(dòng)科學(xué)創(chuàng)新》第6章人AI與能源科學(xué)讀后感

    和國際合作等多個(gè)層面。這些內(nèi)容讓我更加認(rèn)識(shí),在推動(dòng)人工智能與能源科學(xué)融合的過程中,需要不斷探索和創(chuàng)新,以應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)和機(jī)遇。 最后,通過閱讀這一章,我深刻感受到人工智能對(duì)于能源科學(xué)的重要性。
    發(fā)表于 10-14 09:27

    AI for Science:人工智能驅(qū)動(dòng)科學(xué)創(chuàng)新》第4章-AI與生命科學(xué)讀后感

    研究的進(jìn)程。蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)到基因測(cè)序與編輯,再到藥物研發(fā),人工智能技術(shù)在生命科學(xué)的各個(gè)層面都發(fā)揮著重要作用。特別是像AlphaFold這樣的工具,成功解決了困擾生物學(xué)界半個(gè)多世紀(jì)的蛋白質(zhì)折疊問題,將
    發(fā)表于 10-14 09:21

    《AI for Science:人工智能驅(qū)動(dòng)科學(xué)創(chuàng)新》第一章人工智能驅(qū)動(dòng)的科學(xué)創(chuàng)新學(xué)習(xí)心得

    。 5. 展望未來 最后,第一章讓我對(duì)人工智能驅(qū)動(dòng)的科學(xué)創(chuàng)新未來充滿了期待。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的拓展,AI將在更多領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用,基礎(chǔ)科學(xué)到應(yīng)用科學(xué),理論研究實(shí)踐應(yīng)用
    發(fā)表于 10-14 09:12

    risc-v在人工智能圖像處理應(yīng)用前景分析

    是一些未來發(fā)展趨勢(shì): 市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng) :據(jù)多家研究機(jī)構(gòu)和公司的預(yù)測(cè),RISC-V的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。2030年,RISC-V處理器有望占據(jù)全球市場(chǎng)近四分之一的份額。這將為RISC-V在人工智能
    發(fā)表于 09-28 11:00

    人工智能ai 數(shù)電 模電 模擬集成電路原理 電路分析

    人工智能ai 數(shù)電 模電 模擬集成電路原理 電路分析 想問下哪些比較容易學(xué) 不過好像都是要學(xué)的
    發(fā)表于 09-26 15:24

    人工智能ai4s試讀申請(qǐng)

    目前人工智能在繪畫對(duì)話等大模型領(lǐng)域應(yīng)用廣闊,ai4s也是方興未艾。但是如何有效利用ai4s工具助力科研是個(gè)需要研究的課題,本書對(duì)ai4s基本原理和原則,方法進(jìn)行描訴,有利于總結(jié)經(jīng)驗(yàn),擬按照要求準(zhǔn)備相關(guān)體會(huì)材料??茨芊裼兄谌腴T和提高ss
    發(fā)表于 09-09 15:36

    名單公布!【書籍評(píng)測(cè)活動(dòng)NO.44】AI for Science:人工智能驅(qū)動(dòng)科學(xué)創(chuàng)新

    芯片設(shè)計(jì)的自動(dòng)化水平、優(yōu)化半導(dǎo)體制造和封測(cè)的工藝和水平、尋找新一代半導(dǎo)體材料等方面提供幫助。 第6章介紹了人工智能在化石能源科學(xué)研究、可再生能源科學(xué)研究、能源轉(zhuǎn)型三個(gè)方面的落地應(yīng)用。 第7章環(huán)境監(jiān)測(cè)
    發(fā)表于 09-09 13:54

    報(bào)名開啟!深圳(國際)通用人工智能大會(huì)將啟幕,國內(nèi)外大咖齊聚話AI

    8月28日至30日,2024深圳(國際)通用人工智能大會(huì)暨深圳(國際)通用人工智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)將在深圳國際會(huì)展中心(寶安)舉辦。大會(huì)以“魅力AI·無限未來”為主題,致力于打造全球通用人工智能領(lǐng)域集產(chǎn)品
    發(fā)表于 08-22 15:00

    轉(zhuǎn)型必看】JavaAI,程序員的逆襲秘籍,轉(zhuǎn)行人工智能不再是夢(mèng)!

    ?隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,人工智能(AI)已經(jīng)成為當(dāng)今科技領(lǐng)域最熱門的話題之一。許多開發(fā)者開始考慮傳統(tǒng)的軟件開發(fā)領(lǐng)域,如Java,轉(zhuǎn)向人工智能領(lǐng)域,今天小編和大家一起來探討Java開發(fā)者是否可以
    的頭像 發(fā)表于 07-31 14:42 ?2380次閱讀
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    FPGA在人工智能中的應(yīng)用有哪些?

    FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列)在人工智能領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面: 一、深度學(xué)習(xí)加速 訓(xùn)練和推理過程加速:FPGA可以用來加速深度學(xué)習(xí)的訓(xùn)練和推理過程。由于其高并行性和低延遲特性
    發(fā)表于 07-29 17:05